Система и способ радиосвязи

Иллюстрации

Показать все

Изобретение относится к системам радиосвязи. Предлагается способ получения услуги мобильным терминалом из сети беспроводной системы связи. Способ включает установление первого однонаправленного радиоканала и прием первой услуги, связанной с первым однонаправленным радиоканалом, прием информации настройки второго однонаправленного радиоканала для получения второй услуги, связанной со вторым однонаправленным радиоканалом. Мобильный терминал распределяет приоритеты между первой услугой, связанной с первым однонаправленным радиоканалом, и второй услугой, связанной со вторым однонаправленным радиоканалом, и определяет, может ли этот мобильный терминал принимать услугу с более высоким приоритетом, если установлен второй радиоканал. Далее мобильный терминал поддерживает услугу с более высоким приоритетом. Техническим результатом является расширение услуг, одновременно предоставляемых в одной ячейке. 8 н. и 33 з.п. ф-лы, 5 ил.

Реферат

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ

[1] Настоящее изобретение имеет отношение к системе радиосвязи и, более конкретно, к системе радиосвязи и способу передачи и приема мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS».

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ

[2] Системы радиосвязи получили значительное развитие; однако при предоставлении услуг связи, имеющих дело с большими объемами информации, системы радиосвязи пока не предоставляют тех же функций, что и системы проводной связи. Соответственно, в различных странах мира разрабатываются технологии, такие как IMT-2000 - система радиосвязи, обеспечивающая передачу больших объемов информации. Между многими странами осуществляется сотрудничество по подготовке технологических спецификаций.

[3] Универсальная мобильная телекоммуникационная система «UMTS» представляет собой систему мобильной связи третьего поколения, которая развилась из стандарта, известного как глобальная система мобильной связи (GSM), являющегося европейским стандартом. Целью универсальной мобильной телекоммуникационной системы «UMTS» является предоставление услуг мобильной связи повышенного качества на основе базовой сети GSM и технологии широкополосного множественного доступа с кодовым разделением каналов «W-CDMA».

[4] В декабре 1998 года компании Европейский институт стандартов в области телекоммуникаций (ETSI), Ассоциация радиопромышленности и бизнеса/Центр подготовки специалистов в области телекоммуникаций (ARIB/TTC) (Япония), Комитет Т1 Института стандартов США и Ассоциация технических специалистов по телевидению (ТТА) (Корея) основали проект по созданию системы радиосвязи третьего поколения (3GPP), предназначенный для подготовки технических требований для стандартизации универсальной мобильной телекоммуникационной системы «UMTS». Работа по стандартизации «UMTS», выполняемая в рамках 3GPP, привела к созданию пять групп технических спецификаций «TSG», каждая из которых руководит формированием элементов сети, имеющих независимые функции.

[5] Каждая техническая группа «TSG» разрабатывает, принимает и поддерживает технические требования стандарта для определенной области. Среди этих групп группа сетей радиодоступа - «TSG-RAN» - разрабатывает технические условия для функционирования, состав базы данных (необходимые требования) и интерфейс «UTRAN» - наземной сети радиодоступа универсальной мобильной телекоммуникационной системы «UMTS», которая является новой сетью радиодоступа, поддерживающей технологию широкополосного множественного доступа с кодовым разделением каналов «W-CDMA» в универсальной мобильной телекоммуникационной системе «UMTS».

[6] На фиг.1 показана известная структура сети 1 универсальной мобильной телекоммуникационной системы «UMTS». Обычно универсальная мобильная телекоммуникационная система «UMTS» содержит пользовательское устройство 10 (мобильный терминал или «UE», далее терминал «UE»), наземную сеть 100 радиодоступа универсальной мобильной телекоммуникационной системы - «UTRAN» и базовую сеть 200 «CN». Наземная сеть 100 радиодоступа «UTRAN» конфигурирует, поддерживает и управляет доступом к радиоканалу для обмена данными между терминалом 10 «UE» и базовой сетью 200 в соответствии с требованиями качества обслуживания сквозной передачи данных.

[7] Наземная сеть 100 радиодоступа «UTRAN» включает в себя несколько подсистем 110, 120 радиосети «RNS», каждая из которых включает в себя один контроллер 111 радиосети «RNC» для нескольких базовых станций, или беспроводных базовых станций 112 и 113 «Узлы В». Контроллер 111 радиосети «RNC», подключенный к некоторой базовой станции 112, 113 является управляющим контроллером радиосети «RNC», предназначенным для распределения общих ресурсов и управления ими, выделенных для любого количества терминалов 10 «UE», работающих в одной ячейке. Управляющий контроллер 111 радиосети «RNC» управляет загрузкой трафика, перегрузкой ячеек и вводом новых радиоканалов. Каждая базовая станция 112, 113 «Узел В» может принимать по восходящему каналу сигнал от терминала 10 «UE» и передавать сигналы по нисходящему каналу в терминал 10 «UE». Каждая базовая станция 112, 113 «Узел В» выступает в качестве точки доступа, позволяющей терминалу 10 «UE» соединяться с наземной сетью 100 радиодоступа «UTRAN», тогда как контроллер 111 радиосети «RNC» служит точкой доступа для подключения соответствующих базовых станций «Узлов В» к базовой сети 200.

[8] Интерфейс между UE 10 и наземной сетью 100 радиодоступа «UTRAN» реализован посредством протокола интерфейса радиосвязи, сформированного в соответствии с техническими условиями доступа к сети радиосвязи в системе 3GPP. На фиг.2 изображена известная структура протокола интерфейса радиосвязи, используемого в универсальной мобильной телекоммуникационной системе «UMTS». Протокол интерфейса радиодоступа по горизонтали делится на физический уровень, уровень канала передачи данных и сетевой уровень, а по вертикали делится на пользовательскую плоскость, служащую для передачи данных, и плоскость управления, служащую для передачи управляющей информации. Пользовательская плоскость представляет собой область, где передается информация трафика, например голос и пакеты Интернет-протокола. Плоскость управления представляет собой область передачи управляющей информации для обслуживания интерфейса и управления им. На фиг.2 уровни протокола могут делиться на первый уровень (L1), второй уровень (L2) и третий уровень, которые основаны на трех нижних уровнях модели взаимодействия открытых систем (OSI), хорошо известной в системах связи.

[9] Первый уровень (L1) - это физический уровень «PHY», который предоставляет услуги по передаче информации вышерасположенному уровню с использованием различных технологий радиопередачи. Физический уровень соединяется с расположенным выше уровнем управления доступом к среде «MAC». Данные передаются между уровнем управления доступом к среде «MAC» и физическим уровнем «PHY» через транспортный канал.

[10] Второй уровень (L2) включает в себя уровень управления доступом к среде «MAC», уровень управления радиоканалом «RLC», уровень управления широковещательной/многоадресной передачей «ВМС» и уровень протокола сходимости пакетных данных «PDCP». Уровень управления доступом к среде «MAC» второго уровня (L2) предоставляет услуги по назначению характеристик уровня управления доступом к среде «MAC» с целью назначения и переназначения ресурсов радиосвязи. Уровень управления доступом к среде «MAC» второго уровня (L2) соединен с вышерасположенным уровнем, то есть с уровнем управления радиоканалом «RLC», посредством логического канала. В соответствии с типом передаваемой информации предоставляются различные логические каналы. В общем случае при передаче информации плоскости управления используется канал управления. При передаче информации пользовательской плоскости используется канал графика.

[11] Уровень управления радиоканалом «RLC» второго уровня (L2) поддерживает надежную передачу данных и отвечает за сегментацию и конкатенацию (последовательное соединение) блоков служебных данных «SDU» уровня управления радиоканалом «RLC», доставленных с вышерасположенного уровня. Размер блоков служебных данных «SDU» уровня управления радиоканалом «RLC» согласуется с пропускной способностью уровня управления радиоканалом «RLC», кроме того, добавляется заголовок, чтобы сформировать блок протокольных данных «PDU», который нужно доставить на уровень управления доступом к среде «MAC».

[12] Сформированные блоки служебных данных и блоки протокольных данных, доставленные с вышерасположенного уровня, записываются в буфер уровня управления радиоканалом (далее, «RLC буфер» уровня управления радиоканалом «RLC». Услуги уровня управления радиоканалом «RLC» используются уровнями протоколов для конкретных услуг на пользовательской плоскости, а именно уровнем протокола управления широковещательной/многоадресной передачей «ВМС» и уровнем протокола сходимости пакетных данных «PDCP», и, кроме того, используются уровнем управления радиоресурсами «RRC» на плоскости управления.

[13] Уровень управления широковещательной/многоадресной передачей «ВМС» осуществляет планирование широковещательных сообщений в ячейке «СВ», доставляемых из базовой сети 200, и дает возможность рассылать широковещательное сообщение соответствующим терминалам 10 «UE» в конкретной ячейке. К широковещательному сообщению ячейки добавляется информация заголовка, такая как идентификация сообщения, порядковый номер и схема кодирования, чтобы сформировать управляющее сообщение широковещательной/многоадресной передачи, которое должно быть доставлено на уровень управления радиоканалом «RLC».

[14] Уровень управления радиоканалом «RLC» добавляет информацию заголовка уровня управления радиоканалом «RLC» и передает сформированное таким образом сообщение уровню управления доступом к среде «MAC», используя общий канал трафика «СТСН», в качестве логического канала. Уровень управления доступом к среде «MAC» отображает общий канал трафика «СТСН» на канал прямого доступа «FACH», как транспортный канал. Транспортный канал отображается на вторичный (вспомогательный) общий физический канал управления «SCCPCH» как физический канал.

[15] Уровень протокола сходимости пакетных данных «PDCP» служит для эффективной передачи данных через интерфейс радиосвязи с относительно узкой полосой пропускания. Уровень протокола сходимости пакетных данных «PDCP» использует сетевой протокол, например «IPv4» или «IPv6», и технологию сжатия заголовка для устранения лишней управляющей информации, используемой в проводной сети. Уровень протокола сходимости пакетных данных «PDCP» повышает эффективность передачи, поскольку передается только информация, необходимая для заголовка.

[16] Уровень управления радиоресурсами «RRC» осуществляет передачу сигналов сетевого уровня (L3) между терминалом 10 «UE» и наземной сетью 100 радиодоступа «UTRAN» и управляет транспортными каналами и физическими каналами в отношении создания, переконфигурации и отключения однонаправленных радиоканалов. Однонаправленный радиоканал «RB» - это услуги, предоставляемые нижерасположенным уровнем, таким как уровень управления радиоканалом «RLC» или уровнем управления доступом к среде «MAC», для передачи данных между терминалом 10 «UE» и наземной сетью 100 радиодоступа «UTRAN».

[17] При создании однонаправленного радиоканала «RB» определяются характеристики уровня протокола и канала, необходимые для предоставления конкретных услуг, тем самым, устанавливаются параметры и способы функционирования услуги. Когда устанавливается соединение для передачи данных между уровнем управления радиоресурсами «RRC» конкретного терминала 10 «UE» и уровнем управления радиоресурсами «RRC» наземной сети 100 радиодоступа «UTRAN», считается, что терминал 10 «UE» находится в состоянии «RRC-соединения». При отсутствии такого соединения терминал 10 «UE» находится в состоянии ожидания.

[18] Для справки, уровень управления радиоканалом «RLC» может быть включен в пользовательскую плоскость или плоскость управления в соответствии с каким из упомянутых выше уровней установлено соединение. Например, когда уровень управления радиоканалом «RLC» является частью плоскости управления, данные принимаются с уровня управления радиоресурсами «RRC». В других случаях уровень управления радиоканалом «RLC» является частью пользовательской плоскости.

[19] Конкретный радиоканал, используемый для обмена сообщениями уровня управления радиоресурсами «RRC» или сообщениями нет доступа - «NAS» между терминалом и наземной сетью 100 радиодоступа «UTRAN», относится к радиоканалу сигнализации «SRB». Когда между терминалом и наземной сетью 100 радиодоступа «UTRAN» устанавлен радиоканал сигнализации «SRB», то между терминалом и наземной сетью 100 радиодоступа «UTRAN» может существовать «RRC-соединение». Терминал, который образует «RRC-соединение», находится в режиме (или состоянии) «RRC-соединения», а терминал, который не образует «RRC-соединения», находится в режиме (или состоянии) ожидания. Если терминал находится в состоянии «RRC-соединения», уровень управления радиоканалом «RNC» проверяет и управляет местоположением соответствующего терминала как элементом ячейки. Когда терминал входит в состояние «RRC-соединения», уровень управления радиоканалом «RNC» посылает наземной сети 100 радиодоступа «UTRAN» сигнальное сообщение. Далее, состояние «RRC-соединения» терминала может быть режимом «CELL_DCH», режимом «CELL_PCH», режимом «URA_PCH» и режимом «CELL_FACH».

[20] Для терминалов «UE», находящихся в режиме ожидания, режиме «URA_PCH» или режиме «CELL_PCH», используется метод прерывистого приема «DRX», который сводит к минимуму потребление энергии. В методе прерывистого приема «DRX» терминал 10 «UE» осуществляет прерывистый прием информации по вспомогательному общему физическому каналу управления «SCCPCH», на который отображаются канал индикатора вызова «PICH» и канал вызова «РСН» (пейджинговый канал). В периоды времени, когда каналы «PICH» или «SCCPCH» не принимаются, терминал «UE» находится в «спящем» режиме. Терминал «UE» активизируется на каждом цикле прерывистого приема «DRX», чтобы принять индикатор поискового вызова «PI» по каналу «PICH».

[21] В режиме «RRC-соединения» терминал может дополнительно сформировать сигнальное соединение с базовой сетью 200. Это сигнальное соединение относится к каналу для обмена управляющими сообщениями между терминалом и базовой сетью 200. Режим «RRC-соединения» относится к соединению между терминалом и наземной сетью 100 радиодоступа «UTRAN». Соответственно, терминал сообщает базовой сети 200 о своем местоположении или запрашивает определенную услугу с помощью сигнального соединения. Для установления сигнального соединения терминал должен находиться в режиме «RRC-соединения».

[22] Далее будет описано мультимедийное широковещательное/многоадресное обслуживание («MBMS», «услуга MBMS»). Мультимедийное широковещательное/многоадресное обслуживание «MBMS» относится к способу предоставления потоковых или фоновых услуг нескольким терминалам 10 «UE» с применением нисходящего выделенного радиоканала мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания (далее, радиоканал «MBMS». Радиоканал «MBMS» может использовать как услуги радиоканала многоадресной связи, так и услуги радиоканала прямой связи.

[23] В соответствии с названием мультимедийное широковещательное/многоадресное обслуживание «MBMS» может работать в режиме широковещательной передачи или в режиме многоадресной передачи. В режиме широковещательной передачи мультимедийная информация передается всем терминалам «UE» в зоне широковещательной передачи, например в районе, где возможна широковещательная передача. Режим многоадресной передачи используется для передачи мультимедийной информации определенной группе терминалов «UE» в зоне многоадресной передачи, например в районе, где возможна многоадресная передача.

[24] Фиг.3 представляет собой схему процедур услуги мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS» в режиме многоадресной передачи. Здесь показана радиосеть универсальной мобильной телекоммуникационной системы «UMTS», передающая информацию конкретной услуги мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS» (первой услуги) с использованием режима многоадресной передачи. Показан также терминал «UE1», принимающий конкретную услугу мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS» (первую услугу).

[25] Когда радиосеть 1 универсальной мобильной телекоммуникационной системы «UMTS» предоставляет конкретную услугу мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS» в режиме многоадресной передачи, то для того, чтобы воспользоваться этой услугой, терминалы 10 «LJE» сначала должны выполнить процедуру подписки, которая устанавливает индивидуальные отношения между поставщиком услуг и каждым терминалом «UE». Затем терминал-подписчик 10 «UE» получает из базовой сети 200 объявление об услугах, которое подтверждает подписку и включает в себя, например, список предоставляемых услуг.

[26] Терминал-подписчик 10 должен "вступить" в группу (или принять участие в группе) многоадресной передачи терминалов «UE», принимающих конкретную услугу мультимедийного широковещательноог/многоадресного обслуживания «MBMS», тем самым уведомив базовую сеть 200 о своем намерении принимать указанную услугу. Прекращение участия в пользовании услугой называется "выходом". Операции подписки, вступления и выхода могут выполняться любым терминалом 10 «UE» в любое время до, во время и после передачи данных.

[27] Во время выполнения конкретного мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS» последовательно может выполняться один или несколько сеансов услуги, при этом базовая сеть 200 сообщает контроллеру 111 радиосети «RNC» о начале сеанса, когда данные генерируются источником мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS», и сообщает контроллеру 111 радиосети «RNC» об окончании сеанса, когда передача данных прекращается. Таким образом, передача данных при конкретном мультимедийном широковещательном/многоадресном обслуживании «MBMS» может выполняться между началом сеанса и окончанием сеанса, в течение которого только определенные терминалы 10 «UE» могут принимать данные.

[28] Чтобы успешно осуществить передачу данных, наземная сеть 100 радиодоступа «UTRAN» принимает уведомление о начале сеанса из базовой сети 200 и передает уведомление о мультимедийном широковещательном/многоадресном обслуживании «MBMS» принимающим участие терминалам 10 «UE» в абонентской ячейке, чтобы указать, что близка передача данных. Наземная сеть 100 радиодоступа «UTRAN» использует уведомление о мультимедийном широковещательном/многоадресном обслуживании «MBMS» для подсчета в заданной ячейке числа участвующих терминалов 10 «UE». В частности, наземная сеть 100 радиодоступа «UTRAN» может выполнить функцию подсчета количества терминалов, которые собираются принимать конкретную услугу мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS», в определенной ячейке.

[29] В процессе подсчета определяется, будет ли однонаправленный радиоканал, предоставляющий конкретную услугу мультимедийного широковещательного/ многоадресного обслуживания «MBMS», каналом многоадресной связи от одного абонента нескольким или каналом прямой связи, или радиоканал не устанавливается. Чтобы выбрать радиоканал «MBMS» для определенной услуги, наземная сеть 100 радиодоступа «UTRAN» задает пороговое значение, соответствующее количеству сосчитанных терминалов 10 «UE»; при малом количестве сосчитанных терминалов «UE» устанавливается радиоканал MBMS прямой связи, а при большом количестве сосчитанных терминалов «UE» устанавливается радиоканал MBMS многоадресной связи одного абонента с несколькими.

[30] Создание радиоканала зависит от того, нужно ли участвующим терминалам 10 «UE» находиться в состоянии «RRC-соединения». Когда создается однонаправленный радиоканал «RB» прямой связи, все участвующие терминалы 10 «UE», которые собираются принимать услугу, находятся в состоянии «RRC-соединения». Когда создается однонаправленный радиоканал «RB» многоадресной связи одного абонента с несколькими, нет необходимости всем участвующим терминалам 10 «UE», которые собираются принимать услугу, находиться в состоянии «RRC-соединения», поскольку однонаправленный радиоканал «RB» многоадресной связи одного абонента с несколькими позволяет принимать информацию терминалам, находящимся в режиме ожидания. Далее, на основании результатов подсчета, если ни один терминал не желает принимать определенную услугу мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS», наземная сеть 100 радиодоступа «UTRAN» не создает никакого радиоканала, и данные упомянутой услуги мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS» не передаются. Таким образом, ресурсы радиосвязи могут расходоваться впустую путем создания однонаправленногорадиоканала даже в том случае, если ни один терминал не желает принимать услугу. Кроме того, наземная сеть 100 радиодоступа «UTRAN» передает данные услуги мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS», полученные из базовой сети 200, в течение одного сеанса услуги мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS» с использованием созданного радиоканала.

[31] В процессе подсчета наземная сеть 100 радиодоступа «UTRAN» не имеет информации о терминалах, находящихся в состоянии «RRC-ожидания». Таким образом, если наземная сеть 100 радиодоступа «UTRAN» запрашивает подсчет терминалов, находящихся в состоянии «RRC-ожидания» и подписанных на конкретную услугу мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS», терминалы должны образовать «RRC-соединение» с наземной сетью 100 радиодоступа «UTRAN» и информировать наземную сеть 100 радиодоступа «UTRAN» о том, что они "хотят" принимать информацию определенной услуги мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS».

[32] Однако если терминал создал сигнальное соединение с обслуживающим узлом поддержки «SGSN» пакетной коммутации в сетях подвижной связи «GPRS», то обслуживающий узел поддержки «SGSN» передает в наземную сеть 100 радиодоступа «UTRAN» информацию терминала, касающуюся мультимедийного широковещательного/ многоадресного обслуживания «MBMS». Эта информация включает в себя перечень услуг мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS», на которые подписан терминал. Таким образом, поскольку наземная сеть 100 радиодоступа «UTRAN» может определить, подписаны ли терминалы на конкретную услугу мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS», то терминалы не отвечают на запрос о подсчете наземной сети 100 радиодоступа «UTRAN». Далее, терминалы, которые не создали сигнальное соединение с обслуживающим узлом поддержки «SGSN», но находятся в состоянии «RRC-соединения», могут сообщить в наземную сеть 100 радиодоступа «UTRAN» об услугах мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS», на которые они подписаны, при создании «RRC-соединения» с наземной сетью 100 радиодоступа «UTRAN». Соответственно наземная сеть 100 радиодоступа «UTRAN» может произвести подсчет числа терминалов, "желающих" принимать информацию конкретной услуги мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS», без какого-либо ответа, посланного терминалами в состоянии «RRC-соединения».

[33] Наземная сеть 100 радиодоступа «UTRAN» может выполнять подсчет не только в начале оказания услуги мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS», но и в середине каждого сеанса услуги мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS». Это необходимо, поскольку количество терминалов, предполагающих принимать услугу мультимедийного широковещательного/ многоадресного обслуживания «MBMS», в ячейке, меняется из-за таких событий, как переход терминала в другую ячейку во время сеанса услуги мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS», отключение питания или прекращение действия подписки на услугу мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS». Соответственно, для эффективного создания радиоканала наземная сеть 100 радиодоступа «UTRAN» может выполнять подсчет во время сеанса услуги мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS».

[34] Однако в этом процессе подсчета могут возникнуть следующие проблемы при подсчете количества терминалов, предполагающих принимать услугу мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS» и при создании радиоканала. Терминал способен получить информацию, относящуюся к нескольким услугам мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS», через уведомление об услуге мультимедийного широковещательного/ многоадресного обслуживания «MBMS» так, что он может подписаться на несколько услуг мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS». Если терминал остается в состоянии «RRC-соединения», наземная сеть 100 радиодоступа «UTRAN» может выявить все услуги мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS», на которые подписан терминал. Таким образом, когда наземная сеть 100 радиодоступа «UTRAN» выполняет подсчет для конкретной услуги мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS», терминал, находящийся в режиме «RRC-соединения» и подписанный на соответствующую услугу мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS», добавляется к числу терминалов, которые "хотят" пользоваться упомянутой услугой мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS».

[35] Когда терминал одновременно принимает услуги, на которые он подписан, может наблюдаться ситуация, когда несколько услуг, из тех, на которые подписан терминал, не могут быть приняты из-за ограниченной производительности терминала. Например, терминал, который подписан на две услуги мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS», имеет один вспомогательный общий физический канал управления «SCCPCH», по которому могут приниматься услуги мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS». Если каждая из услуг мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS» передается по отдельному вспомогательному общему физическому каналу управления «SCCPCH», соответственно, используя радиоканал «RB» многоадресной связи, в ячейке терминал может принимать информацию только одной из услуг мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS», на которые он подписан, из-за своей ограниченной принимающей способности. Однако наземная сеть 100 радиодоступа «UTRAN» не способна обнаружить, что терминал не может принимать информацию одной из услуг мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS». В результате наземная сеть 100 радиодоступа «UTRAN» выполняет подсчет и ошибочно полагает, что терминал принимает обе услуги мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS», на которые он подписан. Затем наземная сеть 100 радиодоступа «UTRAN» создает на основании этой информации радиоканал.

[36] Ошибка в процедуре подсчета приводит к излишнему расходованию радиоресурсов. В качестве еще одного примера предполагается, что в ячейке шесть терминалов, и все шесть терминалов подписаны на услугу «А» мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS» и услугу «В» мультимедийного широковещательного/ многоадресного обслуживания «MBMS». Далее, все шесть терминалов находятся в состоянии «RRC-соединения» и могут принимать услуги по одному вспомогательному общему физическому каналу управления «SCCPCH». Предполагается также, что пороговое значение для создания радиоканала «RB» многоадресной связи равно 3. Услуга «А» мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS» передается в ячейке посредством однонаправленного радиоканала «RB» многоадресной связи одного абонента с несколькими, и наземная сеть 100 радиодоступа «UTRAN» получила от базовой сети 200 уведомление о начале сеанса для услуги «В» мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS». В этом случае наземная сеть 100 радиодоступа «UTRAN» может определить, что имеются шесть терминалов, которые собираются принимать услугу «В» мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS», и, таким образом, создать однонаправленный радиоканал «RB» многоадресной связи одного абонента с несколькими.

[37] Однако в случае, если для передачи услуги «В» мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS» используется отдельный вспомогательный общий физический канал управления «SCCPCH», отличный от отдельного вспомогательного общего физического канала управления «SCCPCH», используемого для передачи услуги «А» мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS», то упомянутые шесть терминалов могут принимать информацию только одной из услуг «А» и «В» мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS» из-за своей ограниченной принимающей способности. Таким образом, по выбору пользователя, принимается услуга «А» мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS», или услуга «В» мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS». Может наблюдаться ситуация, когда пять терминалов решают принимать услугу «А» мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS», а один терминал решает принимать услугу «В» мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS». Соответственно, поскольку имеется лишь один терминал, предполагающий принимать услугу «В» мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS», наземная сеть 100 радиодоступа «UTRAN» должна создать однонаправленный радиоканал «RB» прямой связи, поскольку число терминалов, собирающихся принимать услугу «В» мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS», меньше порогового значения 3. Однако, традиционно, наземная сеть 100 радиодоступа «UTRAN» создает однонаправленный радиоканал «RB» многоадресной связи одного абонента с несколькими для услуги «В» мультимедийного широковещательного/многоадресного обслуживания «MBMS», поскольку ошибочно полагает, что все шесть терминалов собираются принимать услугу «В». Ошибка вызвана тем, что наземная сеть 100 радиодоступа «UTRAN» не имеет информации о характеристиках терминалов, выборе услуг пользователем и т.п. К сожалению, для создания однонаправленного радиоканала «RB» многоадресной связи одного абонента с несколькими требуется в несколько раз больше ресурсов, чем для создания однонаправленного радиоканала «RB» прямой связи. В результате, из-за ошибки в подсчете, проводимом по традиционной технологии, радиоресурсы расходуются впустую и количество услуг, одновременно предоставляемых в одной ячейке ограничено.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Техническая проблема

[38] Настоящее изобретение имеет отношение к способу и системе передачи и приема услуг в беспроводной системе связи.

[39] Дополнительные свойства и преимущества изобретения частично будут представлены в описании, приведенном ниже, а частично станут очевидными для специалистов в данной области техники после изучения нижеследующего или могут быть изучены в ходе практического применения изобретения. Цели и другие преимущества данного изобретения могут быть реализованы и достигнуты посредством структуры, конкретно рассмотренной в описании и пунктах формулы настоящего изобретения, а также в прилагаемых чертежах.

Техническое решение

[40] Чтобы полностью или частично добиться этих и других преимуществ, а также в соответствии с целью настоящего изобретения, которая здесь приведена и подробно описана, настоящее изобретение воплощается в способе и в системе. В предпочтительном примере осуществления изобретения способ приема услуги мобильным терминалом из сети в беспроводной системе связи (радиосвязи) включает в себя создание первого однонаправленного радиоканала и прием услуги, связанной с первым радиоканалом, получение из сети информации о конфигурации второго однонаправленного радиоканала, чтобы создать второй однонаправленный радиоканал для приема услуги, связанной со вторым однонаправленным радиоканалом, установление приоритетов между услугой, связанной с первым однонаправленным радиоканалом, и услугой, связанной со вторым однонаправленным радиоканалом, определение, способен ли мобильный терминал осуществлять прием услуги с более высоким приоритетом в случае, если создан второй однонаправленный радиоканал, и поддерживание услуги с более высоким приоритетом.

[41] Мобильный терминал находится в режиме «RRC-соединения». Первый радиоканал представляет собой однонаправленный радиоканал многоадресной связи одного абонента с несколькими, а второй однонаправленный радиоканал представляет собой однонаправленный радиоканал прямой связи. В качестве альтернативного варианта, первый однонаправленный радиоканал представляет собой однонаправленный радиоканал прямой связи, а второй радиоканал представляет собой однонаправленный радиоканал многоадресной связи одного абонента с несколькими.

[42] В подробном аспекте изобретения поддержание услуги с более высоким приоритетом включает в себя отказ от создания второго однонаправленного радиоканала. В еще одном аспекте изобретения поддержание услуги с более высоким приоритетом включает в себя запрос в сеть на прекращение пользования услугой с более низким приоритетом. Способ дополнительно включает в себя информирование сети об услуге с более высоким приоритетом.

[43] В еще одном аспекте изобретения способ включает в себя информирование сети об услуге, которую способен принимать терминал. В качестве альтернативного варианта способ включает в себя информирование сети об услуге, которую терминал не способен принимать.

[44] В еще одном аспекте изобретения способ включает в себя передачу в наземную сеть 100 радиодоступа «UTRAN» информации о приоритетах. Кроме того, способ может включать в себя передачу в базовую сеть информации о приоритетах.

[45] В одном из предпочтительных примеров осуществления настоящего изобретения способ передачи услуги от сети мобильному терминалу в беспроводной системе связи включает в себя создание первого однонаправленного радиоканала и передачу услуги, связанной с первым радиоканалом, передачу мобильному терминалу информации о настройке второго однонаправленного радиоканала, чтобы создать второй однонаправленный радиоканал для передачи услуги, связанной со вторым однонаправленным радиоканалом, прием от мобильного терминала информации о приоритетах, касающейся услуги с более высоким приоритетом между услугой, связанной с первым однонаправленным радиоканалом, и услугой, связанной со вторым однонаправленным радиоканалом, и передачу услуги с более высоким приоритетом в соответствии с информацией о приоритетах, полученной от мобильного терминала.

[46] Мобильный терминал находится в режиме «RC-соединения» Первый однонаправленный радиоканал представляет собой однонаправленный радиоканал многоадресной связи одного абонента с несколькими, а второй однонаправленный радиоканал представляет собой однонаправленный радиоканал прямой связи. В качестве альтернативного варианта, первый однонаправленный радиоканал представляет собой однонаправленный радиоканал прямой связи, а второй однонаправленный радиоканал представляет собой однонаправленный радиоканал многоадресной связи одного абонента с несколькими.

[47] В подробном аспекте изобретения информация о приоритетах включает в себя информацию об отказе от создания второго однонаправленного радиоканала. В еще одном аспекте изобретения информация о приоритетах включает в себя информацию о запросе на прекращение пользования услугой с более низким приоритетом. Способ может дополнительно включать в себя процедуру подсчета для услуги, связанной со вторым однонаправленным радиоканалом.

[48] В еще одном аспекте изобретения способ включает в себя информирование сети об услуге, которую способен принимать терминал. В качестве альтернативного варианта, способ включает в себя информирование сети об услуге, которую не способен принимать терминал. В еще одном аспекте изобретения наземная сеть 100 радиодоступа «UTRAN» принимает информацию о приоритетах. В ином случае информацию о приоритетах может принимать базовая сеть.

[49] В еще одном из примеров осуществления настоящего изобретения способ приема услуги мобильным терминалом в системе беспроводной связи (радиосвязи) включает в себя создание первого однонаправленного радиоканала и прием услуги, связанной с первым однонаправленным радиоканалом, получение из сети информации о настройке второго однонаправленного радиоканала, чтобы создать второй однонаправленный радиоканал для приема услуги, связанной со вторым однонаправленным радиоканалом, определение того, способен ли мобиль